Oturum Aç

The low reactivity in alkanes can be attributed to the non-polar nature of C–C and C–H σ bonds. Alkanes, therefore, were initially termed as “paraffins,” derived from the Latin words: parum, meaning “too little,” and affinis, meaning “affinity.”

Alkanes undergo combustion in the presence of excess oxygen and high-temperature conditions to give carbon dioxide and water. A combustion reaction is the energy source in natural gas, liquified petroleum gas (LPG), fuel oil, gasoline, diesel fuel, and aviation fuel. The energy released during combustion, called the heat of combustion (−ΔH°), helps predict the relative stabilities in alkanes and cycloalkanes.

For straight-chain alkanes, the heat of combustion increases gradually with the sequential addition of a CH2 group. However, in higher alkanes, the heat of combustion decreases with increased branching, suggesting that branched isomers have lower potential energies and have greater stabilities compared to straight chain (linear) alkanes.

In cycloalkanes, the relative stability depends on the strain energy, which is the combined outcome of angular, torsional, and steric strains. The strain energy is determined as the difference between the actual and the predicted heats of combustion. A study of strain energy as a function of ring size reveals that the smallest cycloalkane (C3) exhibits maximum strain due to excessive compression of its bond angles. As the ring size increases, the bond angles approach the ideal value of 109° with cyclohexane (C6) being strain-free. Further strains in higher cycloalkanes (C7 to C9) result from their non-ideal bond angles.

Etiketler

Combustion EnergyStabilityAlkanesCycloalkanesReactivityNon polar NatureC C BondsC H BondsParaffinsAffinityCombustion ReactionCarbon DioxideWaterHeat Of CombustionRelative StabilitiesStraight chain AlkanesBranchingBranched IsomersPotential EnergiesCycloalkane StabilityStrain EnergyAngular StrainTorsional StrainSteric Strain

Bölümden 3:

article

Now Playing

3.14 : Combustion Energy: A Measure of Stability in Alkanes and Cycloalkanes

Alkanlar ve Sikloalkanlar

6.1K Görüntüleme Sayısı

article

3.1 : Alkanların Yapısı

Alkanlar ve Sikloalkanlar

26.2K Görüntüleme Sayısı

article

3.2 : Alkanların Yapısal İzomerleri

Alkanlar ve Sikloalkanlar

17.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.3 : Alkanların isimlendirilmesi

Alkanlar ve Sikloalkanlar

20.5K Görüntüleme Sayısı

article

3.4 : Alkanların Fiziksel Özellikleri

Alkanlar ve Sikloalkanlar

10.5K Görüntüleme Sayısı

article

3.5 : Newman Projeksiyonları

Alkanlar ve Sikloalkanlar

15.8K Görüntüleme Sayısı

article

3.6 : Etan ve propanın konformasyonları

Alkanlar ve Sikloalkanlar

13.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.7 : Bütan Konformasyonları

Alkanlar ve Sikloalkanlar

13.4K Görüntüleme Sayısı

article

3.8 : Sikloalkanlar

Alkanlar ve Sikloalkanlar

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

3.9 : Sikloalkanların Konformasyonları

Alkanlar ve Sikloalkanlar

11.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.10 : Siklohekzanın Konformasyonları

Alkanlar ve Sikloalkanlar

11.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.11 : Sikloheksan Sandalye Konformasyonu

Alkanlar ve Sikloalkanlar

13.9K Görüntüleme Sayısı

article

3.12 : İkame Edilmiş Sikloheksanların Stabilitesi

Alkanlar ve Sikloalkanlar

12.1K Görüntüleme Sayısı

article

3.13 : Dissübstitüe Siklohekzanlar: cis-trans İzomerizmi

Alkanlar ve Sikloalkanlar

11.5K Görüntüleme Sayısı

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır